Las tierras mejoradas incluyen los suelos regados y drenados, así como los suelos de mejora radical y superficial de los campos de heno, prados y pastos. El tratamiento de terrenos ganados al mar presenta una serie de características y viene determinado por la rotación de cultivos, la infestación de malas hierbas, los métodos de recuperación y los niveles de fertilidad.
- Labranza principal
- Labranza superficial y fina
- Siembra (plantación)
- Labranza posterior a la siembra
- Métodos especiales de labranza
- Sistema de labranza
- Labranza mínima
- Profundización y cultivo de la capa arable de varios tipos de suelos
- Tratamiento de suelos sujetos a erosión hídrica
- Tratamiento de suelos sujetos a erosión eólica
- Tramitación de terrenos ganados al mar (English Русский)
- Evaluación de la calidad del trabajo de campo
- Problemas de ahorro energético y compactación del suelo
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Cultivo de tierras de regadío
El agua de riego tiene un efecto multifacético sobre las propiedades del suelo, los procesos biológicos y químicos, la descomposición de la materia orgánica y la reproducción de la fertilidad. Los coloides del suelo, las sales solubles de calcio y magnesio se llevan a cabo con aguas de riego en las capas subterráneas, lo que conduce a la destrucción de la estructura del suelo, la formación de una costra del suelo y la compactación de la capa cultivable.
Bajo la influencia del agua, la estructura de la capa arable cambia, la porosidad total y no capilar disminuye y las condiciones de aireación cambian. Según el Instituto de Investigación de Agricultura de Riego de toda Rusia, la porosidad total de los chernozems irrigados se reduce en un 8-10% en comparación con las tierras no irrigadas.
El cambio en la estructura del suelo se debe a la compactación de las capas arables y subterráneas, por lo que su permeabilidad al agua disminuye, la capa superior se encharca y hay una gran pérdida de humedad por evaporación, especialmente en los primeros días después irrigación.
El riego tiene aspectos negativos que hay que tener en cuenta a la hora de construir un sistema de cultivo en regadío. Estos incluyen la salinización secundaria y el encharcamiento, la erosión hídrica y la contaminación ambiental de los cuerpos de agua con fertilizantes y pesticidas.
Rasgos característicos del cultivo del suelo en rotaciones de cultivos de regadío:
- La compactación del suelo y el deterioro de las propiedades agrofísicas y biológicas determina la necesidad de realizar un mayor número y aumentar la profundidad de los tratamientos principales en la rotación de cultivos para mantener la estructura suelta y la estructura óptima de la capa arable.
- El uso racional y económico del agua durante el riego es posible con su distribución uniforme sobre el área regada. En este sentido, la tarea de procesamiento incluye preparar el campo para el método de riego apropiado, por ejemplo, nivelar la superficie del campo, cortar aspersores temporales.
- En las rotaciones de cultivos de regadío, no se utilizan barbechos puros, por lo que las tierras de regadío pueden caracterizarse por una mayor maleza. El agua de riego favorece la propagación de semillas de malas hierbas. Bajo condiciones de riego, la especie y la composición cuantitativa de las malezas cambia, como resultado de lo cual el sistema para procesar suelos irrigados debe proporcionar un sistema de protección efectiva de las plantas contra malezas, enfermedades y plagas.
El cultivo del suelo mejora el régimen aéreo , aumenta su biogenicidad, favorece la activación de los procesos redox y, en consecuencia, el régimen nutricional , previene y elimina la salinización secundaria, el encharcamiento de los regadíos y evita el desarrollo de la erosión hídrica.
La labranza de riego incluye:
- planificar y preparar el terreno para el riego;
- sistema de procesamiento para cultivos de primavera e invierno;
- procesamiento para cultivos intermedios.
Planificación y preparación del campo
Para distribuir uniformemente el agua de riego y humedecer el suelo, se nivela la superficie y se le da la pendiente deseada. Deben excluirse las áreas de agua estancada y anegamiento en las depresiones, lo cual es importante para el inicio simultáneo de la madurez física para el procesamiento y la siembra. El diseño también evita la salinización secundaria y el anegamiento de las tierras de regadío, el desarrollo de la erosión hídrica. La superficie nivelada del campo le permite automatizar el proceso de riego, aumentar la productividad de labranza, unidades de aspersión, la calidad del trabajo de campo.
La planificación principal (de capital) se lleva a cabo durante la disposición de las tierras de regadío de acuerdo con el proyecto. El riego por inundación en arrozales (mapas) requiere un trazado horizontal con una pequeña pendiente no superior a 0,002. El riego a lo largo de surcos y franjas se utiliza para planificar bajo una superficie inclinada con una gran pendiente de los campos.
La planificación de la reparación se lleva a cabo en áreas con una superficie muy deformada debido a hundimientos, irrigación, erosión del suelo o el movimiento de máquinas y unidades pesadas.
Las topadoras y niveladoras se utilizan para la nivelación preliminar (corte) de elevaciones, relleno de depresiones. El nivelado final de la superficie del suelo previamente arado se realiza con los planificadores de cangilones de base larga П-5, ПА-3, Д-719. La superficie está planificada en dos direcciones perpendiculares sin salientes ni rodillos, realizando 2-4 pasadas de la unidad a lo largo de una pista.
Bajo los cultivos del período de siembra temprano, el suelo se nivela en el otoño después de la cosecha de los cultivos, para los cultivos de invierno, en el verano después de la cosecha de los cultivos en barbecho.
La planificación operativa de la superficie de un campo de regadío se realiza anualmente al prepararlo para el riego o después del arado antes de la siembra de cultivos. El diseño operativo elimina surcos de rotura, camellones, cárcavas y otras irregularidades. Para su implementación con aflojamiento y mulching simultáneos, se utilizan niveladores de volcado del tipo ВПШ-15, ВП-8А, ВПН-5,6 y otros cuando las unidades se mueven en ángulo con respecto a la dirección de arado.
Cultivo otoñal de regadíos
La elección de técnicas para la labranza de otoño durante el riego depende del grado de humedad del suelo, la maleza de los campos, los métodos de riego utilizados y el tipo de riego (carga de agua, pre-cultivo, etc.). Con una humedad del suelo óptima para su desmenuzamiento y con un largo período poscosecha, la labranza de otoño se realiza según el tipo de semibarbecho. Los campos obstruidos con malezas de raíz se pelan dos veces: el primer pelado se lleva a cabo a una profundidad de 6-8 cm cuando se cosechan cereales , el segundo a 10-12 cm con la aparición masiva de brotes de malezas. Con el crecimiento secundario de malezas, el arado se realiza con arados con raseras y rastras. Cuando el campo está obstruido con malezas jóvenes, se realiza un pelado a una profundidad menor.
Cuando el suelo se seca después de la cosecha, el cultivo se riega preliminarmente. Humedecer el suelo promueve la germinación de semillas de malas hierbas, mejora el desmoronamiento y la calidad del procesamiento.
Para el riego pre-arable, se utiliza la red de riego que queda después de los cultivos en hileras; no se realiza pelado. En ausencia de una red de riego, se crea y el suelo se pela primero después de cosechar el grano.
En los campos donde se prevé realizar riego con carga de agua, se cortan surcos, ranuras o franjas de riego simultáneamente con el arado con una distancia de 70-140 cm utilizando arados reconvertidos. Para ello, se retira la cuchilla del segundo cuerpo del arado de 4 surcos, de manera que se forma un surco durante el arado. Al extender la cuchilla del mismo cuerpo, una cresta que forma una franja igual al ancho del arado. El mejor corte de surcos se lleva a cabo con un fabricante de surcos, que se adjunta al marco del pícaro. La dirección de arado debe coincidir con la dirección de riego. A lo largo de la ladera se ubican surcos de riego de arado y corte. Con un diseño transversal del sistema de riego temporal, los surcos de salida se cortan a una distancia de 300-400 m entre sí con una pendiente de campo de 0,008.
Si, después de cosechar el antecesor, hay suficiente humedad en el suelo para un arado de alta calidad, se realiza un riego con carga de agua después de la labranza de otoño. Para ello, se crean surcos o franjas de riego simultáneamente con el arado. Si es necesario nivelar el campo, simultáneamente con el arado, se realiza una rastra, nivelación adicional en lugares de surcos y crestas desmontables, después de lo cual se cortan surcos profundos de riego.
Después del riego, cuando el suelo se seca, se realiza una rastra de nivelación en todo el campo, luego a lo largo o en diagonal. Cuando las malas hierbas crecen después de la nivelación, se lleva a cabo una rastra, un cultivo o un pelado para destruirlas.
Los suelos pesados con poca permeabilidad al agua en el sistema de cultivo de otoño o inmediatamente antes del riego también se someten a ranuras de 40-50 cm Después del riego, la red de riego temporal se nivela cuando las crestas se secan.
Profundización de la capa arable de las tierras de regadío
La compactación significativa del suelo durante el riego conduce a la necesidad de aumentar el espesor de la capa cultivable a 32-35 cm, para lo cual se utilizan métodos de arado profundo, aflojamiento del subsuelo u otros. La tierra vegetal profunda con buena permeabilidad al agua permite un uso más eficiente del agua de riego y mejora la eficiencia de los fertilizantes .
El arado profundo con la incorporación de fertilizantes orgánicos y minerales evita el encharcamiento del suelo, promueve la rápida saturación del perfil del suelo con agua a una profundidad de 50-70 cm, reduce la pérdida de humedad por evaporación y la formación de malezas, mejora la aireación y las condiciones de nutrición de las plantas, en general , conduce a un aumento de la productividad. Por lo tanto, en condiciones de rotación de cultivos de regadío, el espesor de la capa cultivable aumenta en chernozems hasta 32–35 cm, en suelos castaños claros, hasta 25–27 cm, 25-27 cm, para cultivos de cereales, en 20- 22 cm. El uso de herramientas de cincel y arados desgarradores sin vertedera le permite aumentar la profundidad de aflojamiento a 35 cm o más.
Las técnicas de profundización dependen de las características biológicas del cultivo, tipo de suelo, compactación y tasas de riego. Por lo tanto, en chernozems pesados con altas tasas de riego, la frecuencia de arado profundo en rotaciones de cultivos es de 2 a 3 años, en chernozems ligeros con tasas de riego bajas: 4 a 5 años.
Labranza previa y posterior a la siembra en condiciones de riego
Para trabajos de siembra y riego vegetativo de alta calidad, el suelo antes de la siembra debe estar lo suficientemente suelto y nivelado.
Bajo cultivos del período de siembra tardía, a principios de la primavera, cuando se produce la madurez física, se realiza la rastra o el arado. El aflojamiento de la capa superior evita la pérdida de humedad por evaporación y la eliminación de sales a la superficie, especialmente en suelos alcalinos.
En campos con cultivos de siembra tardía, por regla general, se realizan dos cultivos con rastra. El primero, a una profundidad de 10-12 cm, el segundo, a la profundidad de la cultura de siembra. La mejor calidad de aflojamiento y nivelación de la superficie se logra cuando la unidad se mueve en la dirección de arado o en cierto ángulo.
En cultivos de siembra temprana, en lugar de rastra, el cultivo se realiza con rastra, especialmente en suelos pesados. Si la superficie está estriada, se nivela adicionalmente con unidades combinadas como ВПН-5.6, ВП-8А.
Al volver a sembrar cultivos en condiciones de riego, se realiza un riego de carga de agua previo a la siembra, que se puede realizar antes del arado a lo largo de la red de riego preservada. El arado se realiza al inicio de la madurez física a una profundidad de 22-25 cm, nivelando la superficie y preparando el campo para la siembra. Sin embargo, el riego se lleva a cabo con mayor frecuencia después del arado, por lo tanto, al mismo tiempo que se procesa, el campo se prepara para el riego. Después del riego, cuando se alcanza la madurez física del suelo, se cierran los aspersores, se realizan labores de grada, cultivo previo a la siembra y siembra con rodadura.
En el sistema de tratamiento previo a la siembra con fuerte compactación del suelo, por ejemplo, en campos que recibieron riego de carga de agua en otoño, el aflojamiento se realiza de 16 a 18 cm antes o después de la rastra temprana de primavera.
Al preparar el campo para el riego vegetativo a lo largo de las franjas, la profundidad de cultivo previa a la siembra de cereales se incrementa en 3-4 cm, debido a que parte de la capa superior se destina a la formación de rodillos que forman franjas de riego. La siembra sin hacer franjas de riego se realiza a través de la pendiente del campo.
Cuando se cuidan cultivos bajo riego, las tareas principales son quitar la costra del suelo, mantener la superficie en un estado suelto y controlar las malezas. Para ello se realiza una grada de preemergencia y postemergencia con rastras de dentado ligero, de malla o azadones rotativos. Para reducir el daño a las plantas, la rastra de plántulas se realiza por la tarde con una turgencia debilitada en las plantas.
Los cultivos de alfalfa del primer año se rastran después de la siega con rastras dentadas o de agujas, los cultivos de años anteriores, en caso de obstrucción severa, se sueltan con cultivadores con cuerpos de trabajo en forma de cincel o se utilizan gradas de resorte.
La relajación del espacio entre hileras de los cultivos labrados después del riego se lleva a cabo al inicio de la madurez física del suelo. Se aumenta la profundidad de los primeros desprendimientos respecto a los campos de secano, para eliminar la mayor compactación del suelo regado.
Para realizar el riego vegetativo en cultivos de labranza, simultáneamente con el cultivo entre hileras, se realiza corte de riego, surcos de salida y aspersión temporal. El número de aflojamiento entre hileras está determinado por la infestación de los cultivos, el número de riegos, la compactación del suelo y las condiciones climáticas.
Tratamiento de tierras drenadas
Causas y objetivos del drenaje del suelo
Grandes áreas de tierra drenada de hasta 3,5 millones de hectáreas se encuentran en las regiones Noroeste, Central y otras, donde la cantidad de precipitación prevalece sobre la evaporación y el coeficiente de humedad es mayor que uno.
El anegamiento de los suelos puede ser a corto o largo plazo. El encharcamiento constante es causado por la presencia cercana de agua subterránea, especialmente en campos ubicados en depresiones de relieve o llanuras aluviales. El exceso de humedad temporal es causado por el agua superficial de la precipitación en suelos con poca permeabilidad al agua o en campos con poca pendiente.
Bajo condiciones de anegamiento, cuando la humedad del suelo durante la temporada de crecimiento es más del 70% de la capacidad total de humedad, se forman suelos con diversos grados de deslizamiento. El exceso de humedad, la falta de oxígeno provocan una ralentización de los procesos redox y la formación de formas ferrosas de hierro, manganeso, tóxicas para las plantas. Como resultado, los suelos se agotan de las formas disponibles de nutrientes.
Los suelos anegados se descongelan más lentamente en primavera; luego se procesan y se siembran, lo que conduce a una disminución en el rendimiento de los cultivos.
En suelos húmedos, la mayoría de los poros están llenos de agua, lo que mejora los procesos anaeróbicos. La porosidad óptima de la aireación de la capa arable para cultivos de cereales es 20-30%, para papas y tubérculos — 25-40, para pastos — 15-20% con una humedad del suelo que no exceda el 70% de la capacidad de humedad del campo.
Las tareas de recuperación de drenaje y el sistema para el procesamiento de tierras drenadas:
- Fortalecimiento de la escorrentía superficial y eliminación del exceso de humedad de la capa de raíces para mejorar el régimen de aire y activar los procesos biológicos, para lo cual se utilizan arados estrechos, camellones, camellones, surcos del suelo, etc.
- Redistribución de la escorrentía del subsuelo o provisión de acumulación de agua en los horizontes del subsuelo, lograda mediante arado profundo, labranza con palangre, aflojamiento con cincel del subsuelo, cultivo de topos y otros métodos.
La elección de un sistema para procesar tierras drenadas está determinada por el método de drenaje, el espesor de la capa de humus, la composición granulométrica, la pendiente del campo, las características biológicas del cultivo y la maleza de los campos.
Sistema de procesamiento de tierra drenada
En suelos sódico-podzólicos, limosos medianos y gley arcillosos drenados por drenaje cerrado con poca permeabilidad al agua, es decir, con un coeficiente de filtración de menos de 0,3 m/día, se utiliza un sistema de cultivo mejorado de profundidad media en la rotación de cultivos. Consiste en un arado profundo de 28 a 30 cm con un arado con vertederas recortadas o un arado de dos niveles bajo cultivos de invierno labrados o en barbechos ocupados. Este procesamiento en la rotación de cultivos permite aumentar el rendimiento de papas en 2 t/ha, la masa verde de maíz en 2,6 t/ha.
Bajo cultivos de cereales de primavera, lino, pastos anuales, la profundidad de arado es de hasta 20-22 cm. Cuando se resiembra pastos perennes bajo cultivos de cobertura, la profundidad de arado se aumenta a 23-25 cm o el arado se reemplaza por aflojamiento de cincel, lo cual es especialmente importante en suelos gley. Con el uso bienal de pastos perennes, el suelo, por regla general, está muy compactado, lo que conduce a un deterioro de la permeabilidad al agua y dificulta el funcionamiento del drenaje. Por lo tanto, después de los pastos perennes, el arado bajo los cultivos de primavera se realiza a grandes profundidades, por ejemplo, bajo la avena: arado de dos niveles de 23 a 25 cm.
En suelos francos ligeros y franco-arenosos soddy-podzólicos ligeramente gleyados con buena permeabilidad al agua (coeficiente de filtración de más de 0,3 m/día), en lugar de labranza con palangre, el aflojamiento con cincel se lleva a cabo para cultivos labrados de 28 a 30 cm y para cultivos de invierno. – por 20–22 cm.
El uso de herbicidas en suelos ligeros bien cultivados, drenados con drenaje de cerámica cerrado, minimiza la labranza principal para el centeno de invierno y los cereales de primavera. Bajo los antecesores de estos cultivos, se realiza arado o aflojado de cincel. Reemplazar el arado con arado arado a una profundidad de 10-12 cm le permite obtener el mismo rendimiento de centeno de invierno, después de las mezclas anuales de leguminosas y pastos. El rendimiento medio durante cinco años fue de 3,67-3,68 t/ha.
Tabla. Rendimiento del centeno de invierno con diferentes métodos de labranza, t/ha
Arado a 20-22 cm (control) | |||||
Compartir peeling a 10-12 cm | |||||
+ para controlar |
En suelos pesados, la labranza de recuperación profunda en la rotación de cultivos se alterna cada dos años, en suelos ligeros, después de 2-3 años. Lo más conveniente es llevarlos a cabo en el sistema de labranza de otoño o después de los cultivos de ocupación de barbecho de cosecha temprana. Cuando los campos están obstruidos, antes del procesamiento profundo, se realiza el pelado, teniendo en cuenta la composición de las especies de malezas.
En suelos pesados con poca permeabilidad al agua y campos con poca pendiente, se tratan adicionalmente con arado de arado estrecho, que consiste en dividir el campo en potreros estrechos de 12-22 m de ancho, arados. El ancho de los corrales se determina en función de la pendiente, la permeabilidad y la profundidad de procesamiento. En suelos arcillosos y arcillosos pesados con una pendiente de 0,02-0,05, el ancho de los corrales es de 10-12 m, en campos con una pendiente de 0,05-0,08, hasta 15-22 m.
En campos con una pendiente de menos de 0,01, los potreros se aran en la dirección de la pendiente natural, con una pendiente mayor, en ángulo para evitar el desbordamiento. Para evitar giros bruscos de la unidad, se aran dos potreros simultáneamente, por ejemplo, el segundo y el cuarto, luego el primero y el tercero. Después de arar los surcos de ruptura, se cortan surcos de drenaje con una distancia de 50 a 100 m, que se conectan a los canales de drenaje. Para un mejor drenaje del agua, se hacen paralelos a la dirección de la pendiente.
Para evitar el movimiento del suelo, la posición del camellón y el surco de ruptura se cambia anualmente durante el arado, manteniendo el ancho de los potreros.
Para drenar el agua de las depresiones cerradas individuales en los campos, se realizan surcos. Esta técnica es especialmente eficaz en cultivos de cultivos de invierno y gramíneas perennes, porque evita que se mojen. Los surcos se cortan con un surcador o aporcador desde el lugar donde se estanca el agua hasta los surcos de drenaje. La profundidad de los surcos es de 16-22 cm. En cultivos de invierno, los surcos se cortan simultáneamente con la siembra.
Debido a las grandes pérdidas de tierra cultivable, el surcado no se justifica económicamente, por lo que se realiza de forma selectiva.
Profundización de la capa arable y cultivo de tierras drenadas
La profundización de la capa arable es un método eficaz de cultivo de tierras drenadas. Los suelos con humus soddy-podzolic y soddy con un bajo grado de gleying profundizan la capa cultivable a 30-32 cm mediante el arado gradual de 3-5 cm del suelo con la aplicación simultánea de fertilizantes orgánicos, minerales y cal. En suelos pesados con fuerte deslizamiento, aran con arados con vertederas recortadas, realizan arado de dos niveles o aflojamiento del subsuelo.
La profundidad de arado de los suelos de turba de pantano está determinada por el espesor del horizonte de turba. Con un espesor de capa de turba de hasta 30 cm, el arado se lleva a cabo hasta la profundidad de su aparición con un fresado preliminar de la capa superior. Los suelos con un horizonte gley se aflojan adicionalmente 38-40 cm utilizando herramientas de cincel que no sean de vertedera, sin extraerlo a la superficie debido a su fuerte toxicidad para las plantas. El arado posterior de 3-5 cm de suelo mineral de las capas subyacentes mejora la mineralización de la turba y la fijación de sustancias húmicas. Con este método de profundización se activa la actividad de actinomicetos, bacterias y hongos descomponedores de celulosa y amonificadores, que contribuyen a la mejora del régimen de nutrientes y al cultivo de suelos de marismas.
En suelos pesados con poca permeabilidad al agua, se utiliza el aflojamiento profundo continuo o en franjas a una profundidad de 50-60 cm, lo que contribuye a la filtración del agua y optimiza los regímenes de aire y agua de las tierras drenadas. Se realiza en dirección perpendicular a las líneas de drenaje o en ángulo para una mejor salida del exceso de agua de la capa cultivable. La distancia entre los carriles de aflojamiento en suelos pesados es de 2,5 a 5 m, en suelos ligeros, hasta 7,5 m.
El aflojamiento profundo se lleva a cabo después del arado de otoño cuando la humedad del suelo es inferior al 70% de la capacidad total de humedad. Para mejorar la permeabilidad al agua de las capas subterráneas, se combina con la remoción de topos utilizando rippers-mole rastrilladores del tipo РК-1.2, РК-1.2М.
Para no reducir el rendimiento en el primer año, se siembran pastos anuales después de profundizar la capa cultivable. A medida que se cultiva el suelo, se siembran cultivos que son más exigentes en fertilidad, por ejemplo, centeno de invierno, patatas, lino, etc.
Tratamiento previo a la siembra de terrenos drenados
La labranza previa a la siembra en terrenos drenados tiene como objetivo nivelar la superficie del campo y destruir las malezas. Si hay irregularidades, se realiza el trazado de campo. Es especialmente eficaz en cultivos de invierno y suelos de gran composición granulométrica, en los que las plantas suelen mojarse.
El suelo se ara previamente o se trata con cultivadores compartidos a una profundidad de 12-14 cm, luego se trata con planificadores, palas o niveladores. La mejor calidad de nivelación se garantiza con un método de movimiento de las unidades en cruz diagonal.
Para la nivelación del suelo antes de la siembra, se utilizan niveladores ВП-8, ВП-8А o unidades combinadas como РВК-3.6, РВК-5.4, etc.. La nivelación de la superficie contribuye a la colocación uniforme de las semillas y la emergencia de las plántulas, evita la humectación de las plantas. Para cultivos de semillas pequeñas, es recomendable utilizar cultivadores con patas en forma de lanceta o cuchillo, además equipados con trenes. En suelos ligeros, se realiza laminación previa a la siembra. En suelos de turba suelta, el cultivo se reemplaza por rastra y rodadura, o se trata con cultivadores con un ángulo de ataque de 15-17 ° con arado o rastra simultánea.
Cultivo de suelos en superficie y mejora radical de prados, pastos y campos de heno
Tierras forrajeras naturales: campos de heno y pastos con uso irracional y falta de cuidado reducen la productividad de 3 a 5 veces. Por ejemplo, en el Territorio de Altai hay alrededor de 5 millones de hectáreas de tierras de forraje natural, de las cuales más de 800 000 hectáreas son llanuras aluviales, alrededor de 1,5 millones de hectáreas están ubicadas en suelos salinos y alrededor de 3 millones de hectáreas están en valles secos y laderas. Después de la mejora, su productividad aumenta de 2 a 3 veces o más, y en suelos salinos y tierras altas después de las medidas de procesamiento y recuperación, de 5 a 7 veces. Desarrollo de contorno de terrenos de llanura aluvial del nivel medio del río Ob en el OPH im. V.V. Dokuchaev permitió aumentar el rendimiento de heno de 0,5-0,6 a 4,0 t/ha.
Los métodos para mejorar los campos de heno y pastos naturales incluyen:
- Sistema de mejora de superficies.
- Sistema de mejora radical.
Sistema de Mejora de Superficies
El sistema de mejoramiento de la superficie incluye técnicas para mejorar los regímenes de agua, aire y nutrición del suelo para el pasto natural existente, manteniendo campos de heno y pastos en un estado cultural sin destruir completamente el césped.
La mejora de la superficie se lleva a cabo cuando los pastos rizomatosos y arbustivos sueltos constituyen al menos el 40% del forraje natural. No es práctico con el predominio de pastos arbustivos densos, en este caso, se lleva a cabo una mejora radical con la destrucción completa del pasto natural, seguida de la siembra de mezclas de pastos cultivados.
La mejora superficial de prados y pastos prevé medidas para aumentar su productividad, mejorar la calidad de los forrajes con la conservación total o parcial de la vegetación natural. Se lleva a cabo en prados y pastos no arbustivos y no burlados.
Las principales técnicas del sistema de mejora de la superficie incluyen:
- eliminación de la vegetación arbórea y arbustiva que no tiene valor para la protección del suelo;
- destrucción de golpes;
- limpiar la tierra de piedras y escombros traídos con el agua a los prados de las llanuras aluviales;
- control de malezas y rejuvenecimiento de la hierba mediante disco o molienda;
- fertilización;
- resiembra de pastos perennes.
Si es necesario, el sistema de mejora de la superficie se puede complementar con mudas en prados inundados, en terrenos inclinados con suelos pesados que no están obstruidos con malezas de brotes de raíces, ranurando a una profundidad de 40-60 cm para aumentar la permeabilidad del agua y reducir la escorrentía. lavado del suelo.
En la zona forestal, los árboles y arbustos de los prados y pastos se eliminan por medios mecánicos o químicos. Los arbustos y los bosques pequeños se cortan con desbrozadoras, por ejemplo, МП-2Б, ПД-17, МП-8 o excavadoras a finales de otoño en suelo congelado o en invierno. La vegetación leñosa cortada se rastrilla en montones, se seca y se quema. En las turberas, para evitar incendios de turba, los restos de madera se retiran o se queman en áreas ignífugas.
Los arbustos pequeños de hasta 1-1,5 m de altura en suelos con un horizonte de humus de al menos 22 cm se aran con un arado de arbustos o de plantación a una profundidad de 25-27 cm, de modo que la capa de suelo cubra completamente la madera. En suelos de turba, los arbustos de hasta 1,5-3 m de altura se aran a 30-32 cm o más. La descomposición de la vegetación leñosa en este caso ocurre en 2-3 años en suelo mineral y en 3-4 años en suelo de turba.
Para el trabajo de recuperación de tierras en turberas drenadas por arbustos, se utilizan las fresadoras МТП-42А, МТП-44Б, que trituran simultáneamente arbustos de 3 a 5 m de altura, los mezclan con el suelo a una profundidad de 35 a 45 cm, destruyen los montículos y aplanan el suelo. . Para cortar madera y su incrustación a una profundidad de 23-25 cm, se utilizan desbrozadoras de fresado ФКН-1.7.
Para destruir árboles y arbustos que no tienen valores de protección del suelo y el agua, se utilizan herbicidas, por ejemplo, derivados del ácido 2,4-D diclorofenoxiacético. El éter butílico 2,4-D es especialmente eficaz en dosis de 2,5-3 kg/ha con dilución en 100 litros de agua en pulverización terrestre. La droga penetra rápidamente en las hojas y entra en todos los órganos de la planta. Al mismo tiempo, las hojas se secan en una semana, los troncos y las raíces, en un año. Los árboles y arbustos secos se destruyen mecánicamente, se recogen en montones y se queman. No se permite la destrucción de toda la vegetación arbustiva en los lugares de erosión fluvial, laderas y prados de altura de la zona esteparia.
La presencia de matas en prados y pastos reduce su productividad y dificulta la cosecha de pastos. Ligeramente empapados, pequeños topos y matas de hormigas son destruidos por gradas o arrastres de pasto. Bultos más grandes y fuertemente empapados: cortadoras de pantanos, gradas de discos pesadas, arrastres de rieles. En las turberas, los montículos de juncia de 40-70 cm de altura se cortan con desbrozadoras del tipo КПД-2 o excavadoras. El trabajo de destrucción de bultos se lleva a cabo en otoño o principios de primavera, para no dañar las plantas.
Después de la destrucción de los baches, la superficie del sitio se nivela, se apisona y se siembran las hierbas.
A menudo, los prados ubicados en llanuras aluviales, depresiones cerradas en valles secos, en tierras bajas con una ligera pendiente, hay humedad excesiva. El agua estancada conduce a la muerte de valiosas especies de pastos que no toleran las inundaciones, y la productividad y calidad del forraje disminuye. El agua estancada en este caso es desviada por canales de drenaje.
En las zonas áridas, para mejorar el régimen hídrico, se realiza riego adicional, que se implementa mediante la construcción de estanques, embalses y sistemas de riego de estuarios.
Para mejorar el régimen de aire y las propiedades físicas del suelo, se realiza la activación de la actividad microbiológica durante el rejuvenecimiento de la hierba, rastra, arado y molienda.
El rejuvenecimiento del forraje en prados con plantas rizomatosas se realiza mediante una molienda simple o doble disco a una profundidad de 6-8 cm con aplicación simultánea de fertilizantes y aplanado del suelo, seguido de resiembra de mezclas de pastos.
En prados y pastos con suelos francos y semi-limosos con forraje abierto, el aflojamiento se realiza de 5 a 6 cm con gradas de pasto tipo ПБЛ-5. En prados de agua de llanura aluvial con césped de espesor medio y pastos rizomatosos, el aflojamiento se realiza con gradas БПШ-3.1, БМШ-2.3. Para procesar campos de heno y pastos con césped denso en suelos arcillosos medianos y pesados: gradas pesadas БДТ-3, БДТ-7 a una profundidad de 8-10 cm en dos direcciones.
En los prados de llanura aluvial, cuando se depositan sedimentos, se realizan desprendimientos de manantiales y nivelaciones con gradas de pasto. En las tierras altas con pasto abierto, la rastra se lleva a cabo a principios de la primavera para preservar la humedad.
Para mejorar la superficie de campos de heno y pastos, se introdujo una tecnología de ahorro de recursos para sembrar pastos sin procesar todo el césped (V.P. Kosyanenko, A.I. Stolyarov, 2001). La práctica nacional y extranjera muestra que este método de siembra de pastos aumenta la productividad laboral, reduce el tiempo de trabajo, ahorra combustible y reduce el riesgo de erosión del suelo por agua y viento. La tecnología consiste en destruir el césped y aflojar el suelo solo en la hilera de siembra, formar un surco, sembrar, plantar semillas y rodar el suelo en el surco. Una característica del método de siembra es cortar una tira de césped en una fila de siembra, envolver, mover y aplastar esta tira en un pasillo sin cultivar. En el surco resultante, se corta una ranura vertical en la que se siembran las semillas. Siguiendo los movimientos del rodillo, que rueda el suelo.
Sistema de mejora de raíces
El sistema fundamental de mejora consiste en aumentar la productividad de los terrenos forrajeros naturales mediante la sustitución total de la pradera natural por cultivos de variedades de alto rendimiento y tipos de gramíneas perennes. Se lleva a cabo una mejora radical en el caso de una fuerte escasez de forraje de prados, pastos, con un contenido inferior al 25-30% de hierbas valiosas como forraje y con más del 20% del terreno cubierto de arbustos. , matas, zonas pantanosas.
El sistema de mejora de raíces consta de:
- limpiar el sitio de arbustos, maleza;
- extracción de tocones, piedras;
- destrucción de golpes;
- procesamiento primario de césped y su corte;
- fertilización;
- labranza básica;
- preparación de la cama de siembra (nivelación, nivelación, laminación);
- sembrando hierbas.
El procesamiento primario se lleva a cabo para moler el césped, privarlo de viabilidad, destruir malezas, crear una capa cultivable profunda con alta actividad biológica y condiciones óptimas del suelo para sembrar y cultivar pastos.
La elección de los métodos de procesamiento está determinada por el tipo de pradera, la inclinación de la pendiente, el espesor de la capa de césped y humus y la maleza.
En prados bajos, turberas drenadas y otras tierras cubiertas de pequeños arbustos de hasta 2 m de altura, se realiza un arado sin corte preliminar del césped con una rotación completa de la capa. Para esto, se utilizan arados para arbustos y pantanos del tipo ПБН-75, ПКБ-75, ПБН-6-50. Para una mejor incorporación de arbustos, la profundidad de arado debe ser de al menos 25-27 cm en suelos minerales y 30-35 cm en suelos de turba.
Las praderas con césped fuerte y las turberas, libres de arbustos, antes de arar se tratan con cuchillas para pantanos, por ejemplo, ФБН-1,5, ФБН-2, unidades de fresado combinadas АЗ-2,4, АЗ-3,6, o el disco se lleva a cabo varias veces a un profundidad de 8 a 10 cm de ancho con gradas de discos pesadas. Triturar la capa de césped y turba acelera su descomposición y asegura una mejor calidad de arado.
Después de arar un césped y arbustos poderosos, se realiza un procesamiento sin vertedera en los próximos 2-3 años para evitar su eversión a la superficie.
Las praderas de tierras altas y llanuras aluviales ligeramente empapadas con un espesor de capa de humus de más de 15-17 cm se aran con arados con skimmers hasta la profundidad del horizonte de humus.
En prados pantanosos bajos y suelos con exceso de humedad temporal, en presencia de un horizonte gleyd, el arado se realiza con arados con cuerpos recortados de 32-35 cm, en este caso, la capa superior de humus de 15-18 cm da la vuelta y al mismo tiempo se suelta la capa subarable.
El cultivo sin vertedera se utiliza en prados de altura situados en terrenos inclinados con un espesor de capa de humus inferior a 15-17 cm y en zonas con erosión eólica. Consiste en el procesamiento repetido con gradas de discos hasta la profundidad de la capa de humus y/o molienda única. Luego, el aflojamiento sin vertedera se realiza a una profundidad de 30-35 cm con desgarradores РВШ-0.8, herramientas de cincel ПШ-4.5, ПШ-2.5.
Para proteger los suelos de la erosión hídrica, las tierras inclinadas con una pendiente de más de 8 ° se aran y plantan en franjas de 15 a 20 m de ancho, alternándolas con otras sin arar. Después de dos años de desarrollo, cuando las franjas con pastos sembrados están bien enraizadas, las franjas restantes se aran y se estañan.
Después del arado, el corte de la capa se realiza mediante discos repetidos de 14-16 cm con rastras pesadas en un agregado con dientes dentados. El procesamiento se lleva a cabo en direcciones transversales y diagonales con respecto a la dirección de arado. El desmoronamiento intensivo de la formación en suelos no pedregosos se logra mediante el uso de fresas y cultivadores KFG-3.6. Antes de la siembra, la superficie se nivela con cultivadores de vapor, gradas dentadas, arrastres y rodillos de dientes rectos, en suelos de turba, con rodillos lisos llenos de agua.
La labranza principal en los prados de las tierras altas con humedad normal se lleva a cabo en el otoño, el arado de las tierras inundables se lleva a cabo en la primavera, después de la inundación.
El procesamiento primario en las zonas de estepa forestal y estepa consiste en procesar el césped con herramientas de disco, arar con arados con skimmers hasta una profundidad de la capa de humus, por regla general, de 20 a 22 cm. cultivadores de corte. Profundidad de aflojamiento — 28-30 cm.
El procesamiento capa por capa sin vertedera se usa en solonetzes columnares pequeños y medianos con una capa de humus de hasta 10 cm, incluido el apilamiento de césped en 2-4 pistas y el aflojamiento sin vertedera a una profundidad de 30-35 cm.
La labranza mejorada de tres niveles a una profundidad de 35-45 cm aumenta la fertilidad de los solonetzes columnares medianos y profundos con una presencia cercana de yeso y carbonatos.
La composición de las mezclas de pasto está determinada por las condiciones climáticas y del suelo, la forma en que se usa el forraje, por ejemplo, heno o pasto, los períodos esperados de su uso: a corto plazo — 2-3 años, a mediano plazo — 4-6 años y largo plazo — más de 6 años.
De los pastos perennes, la hoguera sin toldo, el pasto de trigo, la festuca de pradera, el pasto de trigo sin raíces, el junco quebradizo, el pasto timothy, el erizo, la alfalfa, la esparceta, el trébol de olor, el trébol, etc. se utilizan para plantar.
Literatura
Agricultura. Libro de texto para universidades / G.I. Bazdyrev, V. G. Loshakov, A.I. Puponin y otros — M .: Kolos Publishing House, 2000. — 551 p.
Fundamentos de la tecnología de producción agrícola. Agricultura y producción de cultivos. ed. VS Niklyaev. — M .: «Épica», 2000. — 555 p.
Fundamentos de agronomía: libro de texto / Yu.V. Evtefeev, G. M. Kazantsev. — M.: FORUM, 2013. — 368 p.: il.